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infotek 2023-01-30 08:54

《OptiBPM入门教程》

随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 XCKY xv&  
|^ 2rtI  
OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 "cIGNTLFA  
v$qpcu#o  
通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 0G+L1a-  
GZxglU,3T  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 Q>cL?ie  
XfD z #  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 4W[AXDS  
!&1}w86  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 K7)j  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 ?{y:s!!  
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目 录
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1 入门指南 4 S7@ZtFf  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 t;Fbt("]:  
1.2 OptiBPM简介 5 'iMHAP;N  
1.3 光波导介绍 8 R^mu%dw)(%  
1.4 快速入门 8 xCDA1y;j  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ~YR <SV\{  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 I{i:B  
2.2 定义布局设置 29 O>)n*OsS  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 l5":[C$  
2.4 插入input plane 35 1]a*Oer}  
2.5 运行模拟 39 xfbK eS8  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 0KWy?6 X  
3 创建一个单弯曲器件 44 ;EE{ ~  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 O2V6UX@&<w  
3.2 定义布局设置 45 [Gh%nsH  
3.3 创建一个弧形波导 46 FFD*e-i  
3.4 插入入射面 49 e/m'a|%:  
3.5 选择输出数据文件 53 ~Q.8 U3"  
3.6 运行模拟 54 0ECO/EuCg  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ovo?lE-a0  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 1FXzAc(c!  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 sWojQ-8}  
4.2 定义布局设置 61 2@=cqD7x  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 KxgR5#:i"  
4.4 插入输入面 62 5JXzfc9rL  
4.5 运行模拟 63 c_D,MW\IC  
4.6 预览最大值 65 \'}/&PCkr  
4.7 绘制波导 69 A{{q'zb!  
4.8 指定输出波导的路径 69 mcP{-oJ0W  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ?,+C!R?  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 $_ I%1  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 g0; &/;"  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 {Q#Fen ;y|  
5.1 定义波导材料 75 0NuL9  
5.2 定义布局设置 76 ]HZa:aPY  
5.3 创建波导 76 LB64W ;#h  
5.4 修改输入平面 77 h M1&A  
5.5 指定波导的路径 78 3^iQe"P%a@  
5.6 运行模拟 79 n+RUPZ  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 5{!a+  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 #1,>Qnl  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 z9);e8ck  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 H( DVVHx  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 709Uv5  
6.2 定义布局结构 89 9$4/frd  
6.3 绘制并定位波导 91 YWn6wzu%Vc  
6.4 生成布局脚本 95 hq&  
6.5 插入和编辑输入面 97 -G^t-I  
6.6 运行模拟 98 ]<o.aMdV  
6.7 修改布局脚本 100 [M8qU$&?]  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 yEw"8u'  
7 应用预定义扩散过程 104 M~g~LhsF  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 y9re17{ X  
7.2 定义布局设置 106 0x9F*i_  
7.3 设计波导 107 .$ P2W0G  
7.4 设置模拟参数 108 Ep,0Z*j  
7.5 运行模拟 110 M#8Ao4 T  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 J*q=C%}.  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 GqK&'c   
7.8 添加一个新的轮廓 111 P/1UCITq}  
7.9 创建上方的线性波导 112 '@}?NV0  
8 各向异性BPM 115 e$xv[9  
8.1 定义材料 116 Oa_o"p<Lr  
8.2 创建轮廓 117 LP m# 3U  
8.3 定义布局设置 118 }:c,S O!  
8.4 创建线性波导 120 ]`i@~Z h\  
8.5 设置模拟参数 121 pb2{J#  
8.6 预览介电常数分量 122 }T1Xds8w)t  
8.7 创建输入面 123 E't G5,/m  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 b1 ['uJF  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 e2=,n6N]c  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 +<9q]V  
9.2 定义布局设置 130 'i h  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 =Gg)GSL^  
9.4 编辑输入平面 132 |@Idf`N$  
9.5 设置模拟参数 134 uB#B\i  
9.6 运行模拟 135 >. nt'BQ  
10 电光调制器 138 Rp%\`'+Xz  
10.1 定义电解质材料 139 Qig!NgOM  
10.2 定义电极材料 140 M]/wei"X  
10.3 定义轮廓 141 51;%\@=  
10.4 绘制波导 144 ^D> MDj6  
10.5 绘制电极 147  !k??Kj  
10.6 静电模拟 149 V.a]IkK'K  
10.7 电光模拟 151 Z :i"|;  
11 折射率(RI)扫描 155 )]>Y*<s }  
11.1 定义材料和通道 155 %_J/&{6G  
11.2 定义布局设置 157 'N5r2JL[w  
11.3 绘制线性波导 160 VL!kX``^F  
11.4 插入输入面 160 hb8@br  
11.5 创建脚本 161 \z2hXT@D  
11.6 运行模拟 163 =iN_Ug+  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 fz?Wr: I  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 f}9`iN=k  
12.1 定义材料 165 ZWe$(?  
12.2 创建参考轮廓 166 $O</akn;  
12.3 定义布局设置 166 Ckl]fy@D}  
12.4 用户自定义轮廓 167 g:e8i~  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 N+@@EOmH  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 +?m=f}>W1  
13.1 定义材料 173 96V, [-arf  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 /:L&uqA  
13.3 定义晶圆 174 xg1r 3  
13.4 创建器件 175 =<W[dV=W  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 xXh]z |  
13.6 定义电极区域 178 *CD=cmdD*  
后继 B>nd9Z '  
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